Аннотация:
В рамках фенологического подхода рассмотрены с учетом флуктуаций поляризации выражения для спонтанного полярного вклада δnSi в главные значения показателя преломления, возникающего за счет квадратичного электрооптического эффекта в сегнетоэлектриках. Предложен метод вычисления из температурных изменений спонтанного полярного вклада δnSi(T) величины и температурной зависимости среднеквадратичных флуктуаций поляризации (ближний, локальный полярный порядок) Psh=⟨P2fl⟩1/2 ниже температуры сегнетоэлектрического перехода Tc, если независимыми измерениями (например, из петель диэлектрического гистерезиса) определено среднее значение спонтанной поляризации Ps=⟨P⟩, характеризующей дальний порядок. Для случая изотропных флуктуаций метод позволяет вычислить Psh и Ps только из рефрактометрических измерений. Показано, что при интерферометрических измерениях развитый в работе метод позволяет проводить вычисления Psh и Ps непосредственно из измеряемых температурных и электрополевых изменений относительного оптического пути света.
Образец цитирования:
П. А. Марковин, В. А. Трепаков, А. К. Таганцев, А. Дейнека, Д. А. Андреев, “Вклад спонтанной поляризации и ее флуктуаций в преломление света в сегнетоэлектриках”, Физика твердого тела, 58:1 (2016), 131–135; Phys. Solid State, 58:1 (2016), 134–139
\RBibitem{MarTreTag16}
\by П.~А.~Марковин, В.~А.~Трепаков, А.~К.~Таганцев, А.~Дейнека, Д.~А.~Андреев
\paper Вклад спонтанной поляризации и ее флуктуаций в преломление света в сегнетоэлектриках
\jour Физика твердого тела
\yr 2016
\vol 58
\issue 1
\pages 131--135
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/ftt10119}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=25668755}
\transl
\jour Phys. Solid State
\yr 2016
\vol 58
\issue 1
\pages 134--139
\crossref{https://doi.org/10.1134/S1063783416010200}
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/ftt10119
https://www.mathnet.ru/rus/ftt/v58/i1/p131
Эта публикация цитируется в следующих 5 статьяx:
P. A. Markovin, V. A. Trepakov, M. E. Guzhva, O. E. Kvyatkovskii, A. G. Razdobarin, M. Itoh, “A crystal optical study of short range polar order in the ferroelectric phase: doped incipient ferroelectrics”, Ferroelectrics, 538:1 (2019), 35
P. A. Markovin, V. A. Trepakov, M. E. Guzhva, O. E. Kvyatkovskii, D. A. Andreev, “Thermo-Optical Study of Short-Range Polar Order in a Ferroelectric Phase: The Ca2+ Impurity-Induced Ferroelectric Phase in SrTiO3”, Bull. Russ. Acad. Sci. Phys., 82:3 (2018), 273
П. А. Марковин, В. А. Трепаков, М. Е. Гужва, A. Dejneka, А. Г. Раздобарин, О. Е. Квятковский, “Термооптические и диэлектрические исследования сегнетоэлектрической фазы, индуцированной кальцием, в виртуальном сегнетоэлектрике SrTiO3”, Физика твердого тела, 60:9 (2018), 1748–1760; P. A. Markovin, V. A. Trepakov, M. E. Guzhva, A. Dejneka, A. G. Razdobarin, O. E. Kvyatkovskii, “Thermooptical and dielectric studies of a calcium-induced ferroelectric phase in a SrTiO3 incipient ferroelectric”, Phys. Solid State, 60:9 (2018), 1793–1806
P A Markovin, V A Trepakov, M E Guzhva, A G Razdobarin, A K Tagantsev, D A Andreev, A Dejneka, “Short- and long-range polar order contributions to the Ferroelectric phase of Ca2+doped SrTiO3”, Mater. Res. Express, 3:11 (2016), 115705
П. А. Марковин, М. Е. Гужва, “Электрооптический эффект в SrTiO3 и Sr1−xCaxTiO3 (x = 0.014)”, Физика твердого тела, 58:1 (2016), 136–139; P. A. Markovin, M. E. Guzhva, “Electro-optic effect in SrTiO3 and Sr1−xCaxTiO3 (x = 0.014)”, Phys. Solid State, 58:1 (2016), 140–143